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Inicio/Astronomía y el cielo/Trayectoria evolutiva en el diagrama HR

Trayectoria evolutiva en el diagrama HR

Camino esquemático de una estrella ≈ 1 M☉ (Z = 0,02): secuencia principal, gigante roja, rama horizontal, rama asintótica de las gigantes, enfriamiento de la enana blanca.

Progreso de la evolución

0.12
0.045

Fijo Z = 0.02; masa ~1 M☉. Tras la secuencia principal el tiempo en u está estirado para que se vea.

Atajos de teclado

  • •Deslizador de edad u
  • •Espacio / Enter: reproducir o pausar
  • •R: restaurar

Magnitudes medidas

T_eff5837K
L / L☉1.02
FaseSecuencia principal (núcleo H)

Sobre el modelo

La trayectoria evolutiva en el diagrama de Hertzsprung-Russell muestra cómo una estrella de masa del orden de 1 M☉ y metalicidad Z = 0,02 (cercana a la solar) cambia de luminosidad y de temperatura efectiva. En horizontal, log₁₀ T_eff (las calientes a la izquierda); en vertical, log₁₀ (L/L☉). La edad normalizada u ∈ [0, 1] comprime la escala: la mayor parte de u cae en la secuencia principal (fusión de hidrógeno en el núcleo), y las fases de fusión de helio, de la rama asintótica de las gigantes y del paso a enana blanca se estiran para que se vean. El camino es un spline de aula por etapas cualitativas (secuencia principal, subgigante / vacío de Hertzsprung, rama de las gigantes rojas, rama horizontal esquemática, AGB, post-AGB, enfriamiento de la enana blanca), no la salida de un código MESA o PARSEC. Los números de T_eff y L son orientativos, no un catálogo.

Para quién: Primeros cursos de facultad: evolución estelar después del diagrama de Hertzsprung-Russell estático.

Conceptos clave

  • diagrama de Hertzsprung-Russell
  • trayectoria evolutiva
  • secuencia principal
  • rama de las gigantes rojas
  • rama horizontal
  • rama asintótica de las gigantes
  • enana blanca
  • metalicidad

Cómo funciona

En el diagrama de Hertzsprung-Russell una estrella ≈ 1 M☉ con Z = 0,02 recorre un camino esquemático: log T_eff (calientes a la izquierda) frente a log L. El deslizador de edad normalizada u comprime la secuencia principal y estira las fases tardías. Es un spline de aula, no el cálculo de un código de evolución. En pantalla: el tramo ya recorrido y la fase actual.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la estrella pasa casi todo el deslizador en la secuencia principal?
En una estrella de ~1 M☉ la fusión de hidrógeno dura órdenes de magnitud más que las fases tardías. La edad normalizada u estira a propósito la evolución posterior a la secuencia principal para que la rama de las gigantes rojas, la AGB y la enana blanca quepan en un solo control.
¿Qué tan realista es la «rama horizontal»?
Solo de forma esquemática. La forma real depende de la pérdida de masa, de la metalicidad y de la mezcla; en cúmulos globulares y en estrellas de campo es distinta. El gancho azul corto muestra el encendido del helio en el núcleo, sin ajustar a los cúmulos.